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標簽 > 顯微鏡
在17世紀,人們發(fā)現(xiàn)把兩塊凸透鏡組合起來,能明顯的提高放大能力,這種裝置就是顯微鏡的前身。第一架真正的顯微鏡,是用一片凸透鏡和一片凹透鏡重疊起來組合而成,又稱為復(fù)式顯微鏡
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近年來,超分辨成像技術(shù)憑借突破傳統(tǒng)顯微鏡的分辨率極限,為生物學(xué)家提供了一種從活細胞中提取定量信息的新方式。
2023-04-12 標簽:顯微鏡微流控系統(tǒng) 980 0
Al和Sm共摻雜單晶富鎳正極材料高結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的機理
富鎳層狀氧化物因其優(yōu)越的比容量和低廉的成本而備受關(guān)注,但在循環(huán)過程中結(jié)構(gòu)退化速度較快。
作為各種元器件的載體與電路信號傳輸?shù)臉屑~,PCB已經(jīng)成為電子信息產(chǎn)品的最為重要而關(guān)鍵的部分,其質(zhì)量的好壞與可靠性水平?jīng)Q定了整機設(shè)備的質(zhì)量與可靠性。但是由...
熒光輔助的數(shù)字計數(shù)分析技術(shù)是指利用倒置熒光顯微鏡,可視化量化熒光探針數(shù)量,用于靶標定量檢測的一類技術(shù)。
介紹基于qPlus力傳感器的AFM及其在各種體系中的應(yīng)用
顯微鏡是人類認識微觀世界的最重要工具之一。光學(xué)顯微鏡的誕生讓人們第一次看到了細菌、細胞等用肉眼無法看到的微小物體,從而打開了嶄新的世界。
用SPAD23在共聚焦顯微鏡中實現(xiàn)波動對比度的超分辨率
熒光相關(guān)對比是一種超分辨成像的新途徑。將 SPAD 陣列與新的檢測方案(ISM)相結(jié)合,我們獲得了分辨率增強高達 x4 倍的圖像。
染色和染料常在生物學(xué)和藥學(xué)領(lǐng)域被用于提高生物組織的可見度,同樣,熒光探針標記也具有類似的用途,但是兩種方式在進行顯微觀察時都需要對樣本進行預(yù)處理,這個過...
通過控制單一變量的試驗方法,研究了金絲變形度、超聲功率、超聲時間和鍵合壓力等參數(shù)對自動鍵合一致性和可靠性的影響,分析了每個參數(shù)對自動鍵合的影響規(guī)律,給出...
如何用埃級分辨的TERS技術(shù)去追蹤單個化學(xué)鍵呢
掃描探針顯微術(shù)(Scanning Probe Microscopy, SPM)是一種利用探針對表面形貌進行直接探測的高分辨結(jié)構(gòu)表征技術(shù)
在微米尺度上引導(dǎo)分子運動(molecular movement)有可能將光轉(zhuǎn)化為可持續(xù)能源(sustainable energy)。
2023-01-11 標簽:顯微鏡 789 0
近年來,鋅負極的改性研究取得了很大進展,包括電解液添加劑、電極結(jié)構(gòu)設(shè)計和人工電極表面改性。無機涂層表面改性是目前最有前途的實用策略之一,受到了廣泛的關(guān)注。
阿貝成像原理是1873年,德國科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時提出的;原理指出,成像分為兩個步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特...
功率放大器在微納顆粒磁場驅(qū)動控制系統(tǒng)的應(yīng)用
對非均勻型磁性顆粒進行精準操控,實現(xiàn)了微尺度下微納米磁性顆粒的定向?qū)Ш竭\動,并對微尺度下操控磁性顆粒在顆粒加載方面的應(yīng)用進行了初步實驗研究。
物質(zhì)分子吸收一定的波長的紫外光時,分子中的價電子從低能級躍遷到高能級而產(chǎn)生的吸收光譜較紫外光譜。紫光吸收光譜主要用于測定共軛分子、組分及平衡常數(shù)。
當用光學(xué)測量時,光學(xué)成像系統(tǒng)可以解析的結(jié)構(gòu)的橫向范圍從根本上是受衍射限制的??朔@一限制是最近研究的一個重要課題,并且已經(jīng)在這一領(lǐng)域發(fā)表了幾種方法。
硬核造物 掃描隧道顯微鏡 本項目是一個旨在通過DIY來搭建一個原子級掃描隧道顯微鏡。 ? 截止至2022年6月,本項目已經(jīng)成功測量了隧穿距離-電流曲線、...
具體來看,在微流控芯片的常規(guī)基礎(chǔ)上,BD平臺采用64個針口以4×16的矩陣進行排列,并安裝控制器用于驅(qū)動
單晶高鎳正極工況下鋰離子分布的原位觀測及首圈容量損失機理解析
層狀三元高鎳氧化物因其出色的能量密度是當下高比能鋰離子電池的主流正極材料,特別是在長續(xù)航電動汽車等場景中得到了廣泛的應(yīng)用。
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